PP纳米带增强纤维素隔膜

高孔隙高离子电导

以聚丙烯纳米带为骨架解决纤维素隔膜脱水收缩问题,同时优化孔径防止内短路,整体性能超越商用Celgard隔膜。

Zhanghua, Zou · Hu, Zhiyu · 浦鸿汀

Journal of Membrane Science 2023

参数信息

孔隙率
78.4 %
离子电导率
1.04 mS cm⁻¹

技术优势

高效制备PP纳米带

采用纳米层共挤出技术,克服了聚烯烃无合适溶剂、熔体静电纺丝低产率、熔喷纤维尺寸大的限制,实现聚丙烯低维纳米材料的高效制备。

抑制隔膜收缩

PP纳米带作为支撑骨架,有效抑制纤维素隔膜在脱水过程中的收缩,保持隔膜尺寸稳定。

防止内部短路

纤维素纤维优化了孔径,可有效防止电池内部短路,提升安全性。

电化学性能超越商用隔膜

LiFePO₄半电池的倍率性能和循环耐久性优于Celgard® 2400。

应用场景